[发明专利]具有提高的粘附性的纳米颗粒沉积物的制造方法及用于实施这种方法的装置无效
申请号: | 201080008293.8 | 申请日: | 2010-01-05 |
公开(公告)号: | CN102325923A | 公开(公告)日: | 2012-01-18 |
发明(设计)人: | 哈吉·德留·潘;让-安托万·格鲁斯;奥利维耶·蓬斯莱 | 申请(专利权)人: | 法国原子能及替代能源委员会 |
主分类号: | C23C18/12 | 分类号: | C23C18/12 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 李丙林;张英 |
地址: | 法国*** | 国省代码: | 法国;FR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 提高 粘附 纳米 颗粒 沉积物 制造 方法 用于 实施 这种方法 装置 | ||
1.一种在基质表面的至少一部分上沉积纳米颗粒的方法,包括下列步骤:
a)将含有纳米尺寸的所述颗粒的液体加热至接近于其沸点的温度;
b)将所述基质表面的至少一部分加热至大致等于所述沸点的温度;
c)使所述液体与所述表面接触;
d)在高于其标准沸点的温度下使所述表面上的液体沸腾,导致所述纳米颗粒在所述表面上沉积,
其中,所述步骤a)、b)和c)在高于大气压的压力下进行。
2.根据权利要求1所述的沉积方法,其中,步骤c)通过使所述液体沿着所述表面流动来实现。
3.根据前一权利要求所述的沉积方法,其中,所述液体沿着所述表面的流动以小于或等于0.1m/s的速度进行。
4.根据权利要求1至3中的一项所述的沉积方法,其中,施加的压力在5巴至10巴之间,使得所述液体的沸点在150℃至200℃之间。
5.根据权利要求1至4中的一项所述的沉积方法,其中,颗粒在所述液体中的浓度按质量计在0.01%至1%之间。
6.根据权利要求1至4中的一项所述的沉积方法,其中,所述颗粒是TiO2、SiO2、α-Al2O3、γ-Al2O3、勃姆石AlO(OH)、三水铝石Al(OH)3、ZrO2、HfO2、SnO2、Sb2O5、Ta2O5、Nb2O5、ZnO和/或银,而所述液体是水或乙二醇。
7.根据权利要求1至6中的一项所述的沉积方法,其中,在不连续区域中对所述表面进行加热。
8.一种用于制造用于实施根据前述权利要求中的一项所述方法的热交换器的热交换表面的方法,其中,沉积的颗粒是对于旨在用于所述热交换器中的热交换流体具有良好润湿性能的颗粒。
9.根据前一权利要求所述的用于热交换器的热交换表面的制造方法,其中,在沉积具有良好润湿性的颗粒之前,完成了包括步骤a)、b)和c)的第一阶段,其中,所述颗粒是对于所述热交换流体具有低润湿性的颗粒,使得在所述基质与具有良好润湿性的颗粒的层之间形成低润湿性的颗粒的层。
10.一种用于在基质(2)的表面(4)的至少一部分上实现纳米尺寸颗粒的沉积的装置,包括用于容纳带有待沉积的所述纳米尺寸颗粒(6)的液体(8)的第一室(14),其中,所述第一室(14)经受高于大气压的压力;并且包括能够将液体升高至其沸点的加热所述液体的装置(16)、在大致等于所述第一室(14)压力的压力下加压的第二室(20),在所述第二室(20)内部发生所述纳米颗粒的沉积,其中,提供加热装置(24)以将所述基质(2)的表面(4)的至少一部分加热至所述沸点,并且其中,所述第一室(14)连接至所述第二室(20)以使得可对所述第二室(20)供应大致升高至其沸点的液体,使得当液体与受热表面的所述部分接触时,所述液体开始沸腾。
11.根据前一权利要求所述的用于制造纳米尺寸颗粒的沉积物的装置,其中,所述第二室(20)至少部分地直接通过所述基质(2)形成,其中,所述基质(2)形成具有两个开口端的通道,并且其中,在所述通道表面的至少一部分上发生沉积,并且其中用于将至少一端连接至所述第一室(20)。
12.根据权利要求10或11所述的用于实现纳米尺寸颗粒的沉积的装置,包括第二连接(22)以在所述液体进入所述第二室(20)之后,使所述液体返回到所述第一室(14)中,以便形成闭合回路,其中整个回路被加压。
13.根据权利要求10所述的用于实现纳米尺寸颗粒的沉积的装置,其中,将所述第一室和所述第二室组合。
14.根据权利要求10至13所述的装置,包括沿着所述基质的表面低速循环所述液体的装置(26),例如液压泵。
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C23C18-00 通过液态化合物分解抑或覆层形成化合物溶液分解、且覆层中不留存表面材料反应产物的化学镀覆
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